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时间:2019-08-22
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1、苏州科技学院电子与信息工程学院2009级综合训练实践课班级:姓名:学号:一、电路说明电路是一个红外遥控电路,由红外遥控发射电路和红外遥控音频解码电路两部份组成。其发射电路由NE555组成的多谐振荡器,振荡频率为10K,当合上开关S,电路起振,红外发射管D01、D02向外发射10K的红外光。红外遥控音频解码电路由红外接收放大电路、音频解码电路、计数器、振荡器、门电路、驱动器等组成。红外接收放大电路由红外接收管PH302、Q1、Q2、Q3组成,经二级放大后送到U1的输入端,U1是音频解码电路,其中心频率也调定于10K。U1接收到10K信号后,其输出端由高电平变成低电平,经Q5反相后送到U2
2、的CP端。U2的(11)脚Q9端通过D5与(15)脚复位端相連,组成8进制循环计数器,当CP端收到第一个上升沿脉冲后,U2(2)脚的Q1端由低电平变成高电平;当CP端收到第二个上升沿脉冲后,U2(2)脚的Q1端由高电平变成低电平,而(4)脚的Q2由低电平变成高电平。反复按动S,Q1~Q8将依次变高。当U2的(2)脚输出高电平,Q6导通D21发光;U2的(4)脚输出高电平Q7导通D22发光;U2的(7)脚输出高电平Q8导通D23发光。U2的(10)脚输出高电平,Q7、Q8导通D22、D23发光;(1)脚输出高电平,Q6、Q8导通D21、D23发光;U2的(5)脚输出高电平,Q6、Q7导通
3、D21、D22发光;U2的(6)脚输出高电平,与门U5A、U5B被打开,U6组成的多谐振荡器,其振荡信号由(3)脚一路送到U5A、另一路送到反相器Q9反相后送到U5B,这样振荡信号的正脉冲从U5A输出Q8导通D23发光,振荡信号的负脉冲从U5B输出Q6、Q7导通D21、D22同时发光,其结果是D21、D22与D23交替发光;U2的(9)脚输出高电平,打开U4的所有与门电路,U6输出的振荡信号经U4A送到由U3组成的3进制循环计数器的CP端,U3的(2)、(4)、(7)脚将依次输出高电平,Q6、Q7、Q8依次导通,D21、D22、D23依次循环发光。二、电路图三、pcb板图正面:反面:四
4、、集成块说明1、驱动、十进制计数集成电路(CD4017BC)CD4017BC中有10个译码输出的异步计数器,即它有10个独立的输出端,在计数脉冲连续由脉冲输入端输入时,这10个输出端由低向高依次为高电平。到第10个计数脉冲输入后,这10个输出端输出均为低电平,即计数器归零。如果要记录10个以上的计数脉冲时,一般可由多个CD4017BC组合而成。1)逻辑电路图图12)CD4017BC原理简述CD4017由计数器和译码器两部分组成。约翰逊计数器实质是一种串行移位寄存器,将末级的--QE输出反馈到第一级的输入端D而构成。这种计数器具有编码可靠。工作熟读快,译码简单,只需由2输入端的与门即可译
5、码,且译码输出无过度脉冲干扰等特点。通常,只有译码选中的那个输出端为高电平,其余输出为低电平。图2为约翰逊计数器的状态表。结合图3就能清楚的理解4017的状态流程。当加上清零信号后,QA~QE均为“0”。由于QA的数据输入端D是QE输出的反码,因此输入第一个时钟脉冲后,QA即为“1”,这时QB~QE均依次进行移位输出,QA的输出移至QB,QB移至Qc....如果继续输入脉冲,则QA为新的--QE,QB~QE任然依次移位输出,这样就得到图3的状态流程图。由5级计数单元组成的约翰逊计数器,其输出端可以有32中组合状态,而构成十进制计数器只需要10种计数状态,因此,当电路接通电源以后,有可能
6、进入我们不需要的22种伪码状态。为了使电路迅速进入图2所列的状态,就在第三级计数单元的数据输入端上加接两级逻辑门,使QB不直接连接到DC,而使DC由下述关系决定:DC=QB(QA+QC)图2为4017的状态转换图图3CD4017状态流程表2、二输入四或非门(CD4001BC)1)逻辑电路图2)CD4001BC原理简述CD4001BC是集成了四个或非门的集成模块,逻辑表达式为,其中A、B为输入端,Y为输出端,当输入端有一位是高电平时,,输出为低电平,只有当输入同时为低电平时,输出才为高电平。此外,所有输入和输出经过缓冲改善了输入/输出传输特性,使得由于负载容量的增加而引起的传输时间的变化
7、维待到最小。3、通用锁相环电路音调译码器(LM567)567为通用音调译码器,当输入信号于通带内时提供饱和晶体管对地开关,电路由I与Q检波器构成,由电压控制振荡器驱动振荡器确定译码器中心频率。用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。1)逻辑电路图2)LM567原理简述当LM567的③脚输入幅度≥25mV、频率在其带宽内的信号时,⑧脚由高电平变成低电平,②脚输出经频率/电压变换的调制信号;如果在器件的②脚输入音频信号,则在⑤脚输出受②脚输入调制
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